[1]
ALI, Mohamed E.; ALABDULKAREM, Abdullha. On thermal characteristics and microstructure of a new insulation material extracted from date palm trees surface fibers. Construction and Building Materials. V. 138, maio, pp.276-284. (2017).
DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2017.02.012
Google Scholar
[2]
ASDRUBALI, Francesco; D´ALESSANDRO, Francesco; SCHIAVONI; Samuel. A review of unconventional sustainable building insulation materials. Sustainable Materials and Technologies. V.4, julho, p.1–17. (2015).
DOI: 10.1016/j.susmat.2015.05.002
Google Scholar
[3]
Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 15220 – Desempenho Térmico de Edificações. Rio de Janeiro, (2005).
Google Scholar
[4]
ASTM – American Society for Testing Materials. ASTM C-518 – 2010 - Standard Test Method for Steady-State Thermal Transmission Properties by Means of the Heat Flow Meter Apparatus. In: Annual Book of ASTM, (2010).
DOI: 10.1520/c0518
Google Scholar
[5]
EC - European Committee for Standardization. EN 12664 - Thermal Performance of Building Materials and Products — Determination of Thermal Resistance by Means of Guarded Hot Plate and Heat Flow Meter Methods — Dry and Moist Products of Medium and Low Thermal Resistance. Bruxelas, 2001a.
DOI: 10.3403/02109626
Google Scholar
[6]
EC - European Committee for Standardization. EN 12667 - Thermal Performance of Building Materials and Products — Determination of Thermal Resistance by Means of Guarded Hot Plate and Heat Flow Meter Methods — Products of High and Medium Thermal Resistance. Bruxelas, 2001b.
DOI: 10.3403/02109602
Google Scholar
[7]
EC - European Committee for Standardization. EN 12939 - Thermal Performance of Building Materials and Products — Determination of Thermal Resistance by Means of Guarded Hot Plate and Heat Flow Meter Methods — Thick Products of High and Medium Thermal Resistance. Bruxelas, (2000).
DOI: 10.3403/02152153u
Google Scholar
[8]
EPE. Consumo mensal de energia elétrica por classe (regiões e subsistemas) – 2004-2017. Brasília: Ministério de Minas e Energia, maio de (2017).
DOI: 10.17771/pucrio.acad.3336
Google Scholar
[9]
EPE. O Compromisso do Brasil no Combate às Mudanças Climáticas: Produção e Uso de Energia. Brasília: Ministério de Minas e Energia, junho de (2016).
Google Scholar
[10]
KUAMOTO, Luciana Hikari. Utilização da ágata do Rio Grande do Sul como matéria prima para luminária. 2014. 91 p., Monografia (Trabalho de conclusão de curso) – Curso de Design de Produto, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2014. Disponível em: <http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/116082/000955917.pdf?sequence=1>. Acesso em: 05 out. (2018).
DOI: 10.29289/259453942018v28s1059
Google Scholar
[11]
MARCOS, Juliana Sofia Lopes. Materiais naturais alternativos de isolamento térmico. 2015. 125 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, (2015).
DOI: 10.25145/j.pasos.2019.17.059
Google Scholar
[12]
MOURA, Luís Mauro. Desenvolvimento de um protótipo de equipamento de placa quente protegida. 1993. 177 p. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1993. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/157806>. Acesso em: 10 jun. (2018).
DOI: 10.36229/978-85-7042-207-1
Google Scholar
[13]
MUNIZ, Francisco G. Lima; CARACRISTI, Isorlanda. Urbanização, Conforto Térmico e Análise Sazonal Microclimática da Cidade de Sobral(Ce). Revista da Casa da Geografia de Sobral. Sobral, v. 17, n. 1, pp.4-17. Mar. (2015).
DOI: 10.35701/rcgs.v21n2.563
Google Scholar
[14]
SASIL. Produto: Silicato de Sódio Alcalino - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos. Manual do Fabricante. Bahia: Sasil, 2018. Disponível em: <http://www.sasil.com.br/br/hp/upload/FISPQ_Silicato_de_Sodio_Alcalino_0.pdf>. Acesso em: 10 jun. (2018).
DOI: 10.4322/2526-7248.043
Google Scholar
[15]
PAZETO, Abiliane de Andrade. Caracterização experimental de soluções de reforço para placas de rochas ornamentais. 2017. 179 p. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Geotecnia, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18132/tde-08062017-161300/en.php>. Acesso em: 05 out. (2018).
DOI: 10.11606/t.18.2017.tde-08062017-161300
Google Scholar
[16]
PROCEL. Resultados PROCEL 2016: Ano Base 2015. Brasília: Eletrobrás, (2016).
Google Scholar
[17]
PROCEL INFO. Edificação. Brasília: Eletrobrás, (2016).
Google Scholar
[18]
PRUTEANU, Marian. Investigations Regarding the Thermal Conductivity of Straw. Buletinul Institutului Politehnic Din Lasi. Sectia Constructii, Arhitectura. V. 56, n.3, pp.9-16. Geórgia, (2010).
Google Scholar
[19]
SIMIONI, Wagner Isidoro. Análise de erros na medição de condutividade térmica de materiais através do método fluximétrico. 2005. 116 p. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2005. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/102491>. Acesso em: 10 maio (2018).
DOI: 10.17515/resm2019.112ms0204
Google Scholar
[20]
SPINELLI, R.; ALVES, A.; KONRAD, O. Cidade e Edificações: A busca por um novo modelo. Destaques Acadêmicos. Lajeado, v. 5, n. 4, pp.173-186. dez. (2013).
Google Scholar
[21]
SPINELLI, R; MOTTIN, M.H; CAMBEIRO, F. P; KONRAD, O. Isolamento térmico de fachadas: redução do consumo energético de edificações para Zona Bioclimática 2. Sustentabilidade em Debate. Brasília, v. 9, n.1, pp.172-186. abril. 2018a.
DOI: 10.18472/sustdeb.v9n1.2018.25652
Google Scholar
[22]
SPINELLI, R; CAMBEIRO, F. P.; KONRAD, O. Revisão: Estudo de Materiais Naturais para Aplicação em Isolamento Térmico de Edificações. Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais. Brasília, v. 9, n.3. março. 2018b.
DOI: 10.6008/cbpc2179-6858.2018.003.0011
Google Scholar
[23]
SPINELLI, R; LERIN, Dantara; CAMBEIRO, F. P.; KONRAD, O. Desenvolvimento de Placa de Revestimento de Fachada, com Camada de Vácuo para Isolamento Térmico. Em: 3º CLBMCS – Congresso Luso Brasileiro de Material de Construção Sustentável. Coimbra, Portugal, 14 a 16 de fevereiro de 2018c.
DOI: 10.6008/cbpc2179-6858.2018.003.0011
Google Scholar
[24]
TANGJUANK, S. Thermal insulation and physical properties of particleboards from pineapple leaves. International Journal of Physical Sciences. V. 6, n. 19, pp.4528-4532. Set. (2011).
Google Scholar
[25]
WIEBECK, Hélio; HARADA, Júlio. Plásticos de Engenharia: Tecnologia e Aplicações. São Paulo: Artliber Editora, (2005).
Google Scholar
[26]
LAMBERTS, Roberto; DUTRA, Luciano; PEREIRA, Fernando Oscar Ruttkay. Eficiência energética na arquitetura. São Paulo: PW Editores, (2014).
Google Scholar